宇宙的规模,可以说是无法想象的
以前,天文学家们必须面对宇宙的大小还是个谜。 在人类历史的初期,开始探索地球与月亮、太阳、其他星球的距离。 随着时间的流逝,天文学家们总是发现宇宙比我们想象的要广,但古希腊人认为星星固定在不太远的天空中。 今天的天文学家们知道宇宙这么大,广阔。
公元前3世纪,古希腊的天文学家阿里斯塔科斯,通过测量上弦月的月亮和太阳的角的距离,试图找出地月的距离和地日的距离的关系。 因为测量提供的数据不准确,所以得出地日距离只是地月距离的20倍的结论。 今天,我们知道实际上是400倍,但在那个时代,这个结果还是革命性的,太阳确立了比人们想象的要大得多,远远的。
几十年后,另一位古希腊天文学家希帕查兹通过精心计算月食发生时月亮横穿地球阴影的时间,成功推测出了地球距离。 此前其他天文学家埃拉托斯托尼计算出地球直径为42,000公里(实际直径为40,000公里),对希帕恰斯的计算作出了重要贡献。
公元140年,希腊天文学家克劳狄·托勒密提出了第一个准确的天文算法。 托勒密从简单的几何学角度阐述了利用视差计算地球与其他星球的距离的方法。
但近两个世纪后,各种天文观测设备逐渐发展,更加准确地观测了视差。 1672年,意大利籍法国天文学家让·米尼克·卡西尼和同事让·里歇尔在巴黎和法属圭亚那同时观测火星时,正确地测量了日地平均距离。
第一位测量其他恒星与地球距离的天文学家是德国人弗里德里希·贝塞尔。 1838年,他成功推断出天鹅座61星距离我们11光年。
天文学家们现在用各种方法测量宇宙的距离。 观测银河系内部一般有视差法。 观测银河系以外,利用不同种类的造父变星。 这是一颗非常明亮的恒星,亮度周期性变化。
测量银河系大小的另一种方法是观测1a型超新星。 这颗恒星在爆炸时总是释放出相似量的能量,通过比较其可观测的亮度和“通常的超新星爆炸”的已知强度和亮度可以得到距离。
感谢现在的这些天文观测方法,知道了至今为止宇宙的大小是无法想象的。 举个例子,我们知道现在最远的银河系发出的光,到达地球需要100亿年。 我们很难意识到这个数字具体代表了什么,但是通过将更小的东西具体化,例如在我们的太阳系中,就可以尝试理解100亿光年的意思。
太阳、围绕太阳的其他行星、无数颗更小的恒星构成了太阳系。 围绕太阳系的原星云表示太阳系的外缘,直径为1.6光年,并被彗星复盖。 众所周知,一光年相当于约十万亿公里。
如果把太阳系中最远的冥王星比作直径为1毫米的钉子的尖端,那么太阳就像两个沙滩球那么大(直径30厘米),离钉子2.6公里。 把这两个沙滩球放在温哥华,原星云就在圣约翰斯(加拿大)!
我们太阳系的位置在银河系的臂上,这个皿银河系聚集着约2000亿颗恒星。 银河系的直径约为10万光年,按照这个尺度太阳系完全没有价值。 如果我们再次将太阳系(直径1.6光年)比喻成销子的话,那么银河系就相当于整个冰场
银河系和其他同类银河系都属于这个银河系群,现已知的有35名成员。 无月无光无污的夜晚用肉眼看得见仙女座,是其中最大的成员。 这个星系群的其他星系,如大小的麦哲伦星云,没有星系那么大。
本银河群的体积直径为1000万光年,中心位于仙女座和银河之间。 如果我们把太阳系比作销子,把银河比作冰场的话,本银河系群的直径就是6.25km。
这个星系团是由更大的超星系团,即属于这个超星系团,与这个星系团相似的数十个星系团构成。 处于处女座超银河团中央的超质量“食人族银河”M87,因为持续吞噬邻接的银河,距离银河系5000万光年的处女座超银河团位于本超银河团的中心。
超星系团之间有无限的虚空和极少数的星系团构成丝状结构,各个超星系团相隔1000万光年,跨越千万光年。 这个无限的虚空至少构成了直径130亿光年的宇宙。 我们的能力也不限于此,超过这个距离,什么也观测不到。
参考资料
1 .维基百科全书
2 .天文学名词
3. SylviaBlanc
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